/**
//给你一个单链表的头节点 head ，请你判断该链表是否为回文链表。如果是，返回 true ；否则，返回 false 。 
//
// 
//
// 示例 1： 
//
// 
//输入：head = [1,2,2,1]
//输出：true
// 
//
// 示例 2： 
//
// 
//输入：head = [1,2]
//输出：false
// 
//
// 
//
// 提示： 
//
// 
// 链表中节点数目在范围[1, 10⁵] 内 
// 0 <= Node.val <= 9 
// 
//
// 
//
// 进阶：你能否用 O(n) 时间复杂度和 O(1) 空间复杂度解决此题？ 
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*/

package com.xixi.easy;

import com.xixi.dataStructure.lineList.ListNode;

public class ID00234PalindromeLinkedList {
public static void main(String[] args) {
Solution solution = new ID00234PalindromeLinkedList().new Solution();
}


//leetcode submit region begin(Prohibit modification and deletion)
/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode() {}
 *     ListNode(int val) { this.val = val; }
 *     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }
 * }
 */
class Solution {
    public boolean isPalindrome(ListNode head) {

        if(head == null || head.next == null ) return true;
        ListNode newHead = new ListNode();
        newHead.next = head; //虚拟头节点
        ListNode slow = newHead; //快慢指针
        ListNode fast = newHead;

        //快慢指针找中间节点
        while(fast.next!=null && fast.next.next !=null ){
            slow = slow.next; //前进一步
            fast = fast.next.next; //前进两步
        }

        //从中间节点开始，反转后半段链表
        ListNode prve = null; //反转后的首节点
        ListNode p = slow.next; //后半段链表的首节点
        while (p != null){
            ListNode temp = p.next;//下个节点暂存
            p.next = prve; //指向前一个节点
            prve = p; //前一个指针后移一位
            p = temp; //p指针也后移一位

        }

        ListNode fore = head; //前半段
        ListNode back = prve; //后半段

        //前半段必定短，因为奇数链表的中间点在后半段,所以只用比较前半段的长短
        while(fore.next != null){
            if(fore.val != back.val){
                return false;
            }
            fore=fore.next;
            back=back.next;
        }
        return true;
    }
}
//leetcode submit region end(Prohibit modification and deletion)




}